TIP31C 應用電路
1、達林頓 TIP31C NPN 晶體管驅動直流電機
一般來說,電位器不能直接控制直流電機的速度,因為它們會消耗大量電流,因此更有可能燒毀電位器。 作為替代方案,可以更改具有少量電流的電位器來運行帶有達林頓對 TIP31C NPN 晶體管的直流電機。
所以使用達林頓晶體管驅動直流電機的電路如下圖所示。 該電路可由電位器、達林頓晶體管(TIP31C NPN 晶體管)、1N4148 二極管和直流電機構成。 在上面的電路中,線性電位器連接在 Vs 和 0V 之間。
達林頓晶體管驅動直流電機
這樣電位器中滑動端的電壓將始終處于任何位置,否則它們將停留在兩個電路電壓之間。 一旦少量電流流過電位器內的滑動端,電壓就會立即被一對達林頓晶體管改變。
來自可變電阻的電流可以通過大大增加電流來改變整個兩個晶體管的流動并且可以通過可變電阻器來控制。
該電路的主要缺點是,達林頓晶體管不是完全線性的,因此對于可變電阻指定旋轉的直流電機速度的修改在其范圍的中心會更加微妙。 由于直流電機是電感負載,它會產生可能損壞第二個晶體管的“反電動勢”。 像 1N4148 這樣的二極管可以通過短路這個反電動勢來防止這種傷害。 該電路的電源可直接由整流器提供。 該整流器將有助于防止電機“低速”卡住。 提供的最大電源電壓為 60V,最高電機電流利用率為 3A。
2、TIP31C NPN 晶體管開關電路
簡單的開關是晶體管在電子電路中最基本的應用之一。 簡單地說,當向基極提供電壓時,晶體管會在集電極-發射極溝道中傳導電流。 當不存在基極電壓時,開關關閉。 當基極電壓存在時,開關打開。
LED:這是一個 8 毫米的紅色 LED。
R1(470):這個 470 電阻限制流過 LED 的電流,防止它燒壞,歐姆定律可用于計算電阻允許流過的電流量。
TIP31C:這是一個基本的 NPN 晶體管。 集電極連接到 R1 和 LED,而發射極接地。 當打開晶體管時,電流通過集電極和發射極,從而點亮 LED。 當晶體管關閉時,它起到絕緣體的作用,LED 不發光。
S1:此開關決定電流是否可以流向基極,關閉此開關會激活晶體管,導致電流流過 LED。 因此,關閉此開關會激活 LED,即使它沒有直接連接到 LED 電路。
TIP31C NPN 晶體管開關電路
3、TIP31C 三極管作為放大器
晶體管通過放大微弱信號起到放大器的作用。 當向發射極-基極結提供直流偏置電壓時,它保持正向偏置。 無論信號的極性如何,都會保持這種正向偏置。
由于輸入電路中的低電阻,輸入信號的每一個微小變化都會導致輸出發生很大變化。 輸入信號的發射極電流流向集電極電流,然后流經負載電阻 RL,在其兩端產生高電壓降。 結果,小輸入值導致大輸出電壓,表明晶體管起到放大器的作用。
TIP31C 三極管作為放大器
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